Плавное включение светодиодных светильников

Обновлено: 28.09.2022

Как плавно включить и выключить светодиод, популярные схемы розжига

В некоторых случаях требуется реализовать схему плавного включения или выключения светодиода (LED). Особенно востребовано данное решение в организации дизайнерских решениях. Для осуществления задуманного есть два пути решения. Первый – покупка готового блока розжига в магазине. Второй – изготовление блока своими руками. В рамках статьи выясним, почему стоит прибегнуть ко второму варианту, а также разберем самые популярные схемы.

Содержание

Покупать или делать самому?

Если нужно срочно или нет желания и времени собирать блок плавного включения светодиодов своими руками, то можно и купить готовое устройство в магазине. Единственный минус – цена. Стоимость некоторых изделий, в зависимости от параметров и производителя, может превышать в несколько раз себестоимости устройства сделанного своими руками.

Если есть время и особенно желание, то стоит обратить внимание на давно разработанные и проверенные временем схемы плавного включения и выключения светодиодов.

Что нужно

Для того, чтобы собрать схему плавного розжига светодиодов в первую очередь потребуется небольшой набор радиолюбителя, как навыков, так и инструментов:

  • паяльник и припой;
  • текстолит для платы;
  • корпус будущего устройства;
  • набор полупроводниковых приборов (резисторы, транзисторы, конденсаторы, светодиоды, диоды и т.д.);
  • желание и время;

Как видно из списка, ничего особенного и сложного не требуется.

Основа основ плавного включения

Давайте начнем с элементарных вещей и вспомним, что такое RC – цепь и как она связана с плавным розжигом и затуханием светодиода. Посмотрите на схему.

RC - цепь

В ее состав входит всего три компонента:

  • R – резистор;
  • C – конденсатор;
  • HL1 – подсветка (светодиод).

Два первых компонента и составляют RC – цепь (произведение сопротивления и емкости). От увеличения сопротивления R и емкости конденсатора C увеличивается время розжига LED. При уменьшении, наоборот.

Мы не будем углубляться в основы электроники и рассматривать, как протекают физические процессы (точнее ток) в данной схеме. Достаточно знать, что она лежит в основе работы всех устройств плавного розжига и затухания.

Рассмотренный принцип RC – задержки лежит в основе всех решений плавного включения и выключения светодиодов.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Разбирать громоздкие схемы не имеет смысла, т.к. для решения большинства задач справляются простые устройства, работающие на элементарных схемах. Рассмотрим одну из таких схем плавного включения и выключения светодиодов. Несмотря на простоту, она имеет ряд плюсов, высокую надежность и низкую себестоимость.

схема плавного включения и выключения светодиодов

Состоит из следующих деталей:

  • VT1 – полевой транзистор IRF540;
  • C1 – конденсатор емкостью 220 mF и напряжением 16V;
  • R1, R2, R3 – резисторы номиналом 10, 22, 40 kOm соответственно;
  • LED – светодиод.

Работает от напряжения 12 Вольт по следующему алгоритму:

  1. При включении схемы в цепь питания через R2 протекает ток.
  2. В это время C1 набирает емкость (заряжается), что обеспечивает постепенное открытие полевика VT
  3. Возрастающий ток на затворе (вывод 1) протекает через R1, и заставляет постепенно открываться сток полевика VT
  4. Ток уходит на исток все того же полевика VT1 и далее на LED.
  5. Светодиод постепенно усиливает излучение света.

Затухание светодиода происходит при снятии питания. Принцип обратный. После отключения питания, конденсатор C1 начинает постепенно отдавать свою емкость на сопротивления R1 и R2.

Скорость разряда, а тем самым и скорость плавного затухания светодиода, может регулироваться номиналом сопротивления R3. Поэкспериментируйте, чтобы понять, как номинал влияет на быстроту розжига и затухания LED. Принцип следующий – выше сопротивление, медленнее затухание, и наоборот.

Главный элемент – это полевой n-канальный MOSFET транзистор IRF540, все остальные полупроводниковые приборы играют вспомогательную роль (обвязка). Стоит отметить его важные характеристики:

  • ток стока: до 23 Ампер;
  • полярность: n;
  • напряжение сток – исток: 100 Вольт.

Более детальную информацию, в том числе и ВАХ, можно найти на сайте производителя в datasheet.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Рассмотренный выше вариант предполагает использование устройства без возможности регулировки времени розжига и затухания LED. А иногда это необходимо. Для реализации всего лишь нужно дополнить схему несколькими элементами, а именно R4, R5 – регулируемые сопротивления. Они предназначены для реализации функции подстройки времени полного включения и выключения нагрузки.

доработанный вариант схемы включения и выключения светодиодов

Рассмотренные схемы плавного розжига и затухания отлично подойдут для реализации дизайнерской подсветки в автомобиле (багажник, двери, область ног передних пассажиров).

Еще одна популярная схема

Вторая самая популярная схема плавного включения и выключения светодиодов очень похожа на две рассмотренные, но сильно отличаются по принципу работы. Управление включением происходит по минусу.

Широкое применение схемы нашли в тех местах, где одна часть контактов замыкается по минусу, а другая по плюсу.

Отличия схемы от рассмотренных ранее. Главное отличие – это другой транзистор. Полевик обязательно нужно заменить на p – канальный (маркировка указана на схеме ниже). Нужно «перевернуть» конденсатор, теперь плюс кондера пойдет на исток транзистора. Не забывайте, доработанный вариант имеет питание с обратной полярностью.

схема плавного включения и выключения светодиодов с управлением по минусу

Видео

Для углубленного понимания всего происходящего в рассмотренных вариантах предлагаем посмотреть интересное видео, автор которого, при помощи программы проектировки электронных схем, постепенно показывает принцип работы плавного включения и выключения светодиода на разных вариантах. Внимательно посмотрев видео, Вы поймете почему обязательно нужно использовать транзистор.

Вывод

Рассмотренные решения являются самыми популярными и востребованными. В сети интернет, на формуах ведутся большие дискуссии по поводу простоты и малой функциональности данных схем, однако практика показала, что в быту их функционала хватает сполна. Большой плюс рассмотренных решений включения и выключения светодиодов – это простота изготовления и низкая себестоимость. Для разработки готового решения уйдет не более 3-7 часов.

Плавное включение светодиодных лент и светильников: почему я советую их ставить. Преимущества, о которых мало кто знает

Плавное включение света — зачем оно нужно? Я расскажу, почему советую своим клиентам ставить плавный пуск не только для ламп накаливания, но и для светодиодов, и какой блок для этого подходит. Читайте дальше!

Из чего складывается приятное и эффективное освещение

Свет в доме должен решать две задачи:

— обеспечивать достаточный уровень освещённости;

— иметь комфортный цвет и мягкий, приятный для глаз оттенок.

Совместить комфорт и нужную яркость можно двумя способами: либо применяя регулятор освещённости (диммер), либо с помощью плавного включения, которое избавит вас от неприятных ощущений при переходе от темноты к яркому свету.

С диммером могут быть трудности — светодиодные лампы и тем более подсветка на светодиодах требуют специальных, дорогих регуляторов. А плавное включение света обеспечивается просто и недорого, если знать, какой блок для этого применить.

Блок плавного включения ARV-SS Arlight — что он умеет и чем может вам помочь

Блок ARV-SS устанавливается между блоком питания светодиодной ленты (12, 24 или 48 Вольт) и самой лентой. Что он даёт? Вот главные преимущества:

  1. Плавное включение яркого света

Человеческое зрение достаточно инерционно — реакция зрачка на изменение внешней освещенности из темноты в яркий свет занимает от 1 до 3 секунд. В отличии от галогенных ламп, КЛЛ, и ламп накаливания, где от включения до выхода на рабочую яркость проходит от 0,5 до 3 секунд, светодиоды выходят на свою рабочую яркость практически мгновенно. Поэтому на протяжении 1-2 секунд, наши глаза испытывают некоторый дискомфорт.

При использовании устройств, контроллеров для плавного включения светодиодного освещения вас не ослепит резкий переход от темноты к освещённости.

2. Продление срока службы ленты и блока питания

Резкое включение подвергает элементы схемы блока питания и светодиоды в ленте сильной перегрузке, а блок ARV-SS их от этого защитит.

Устройство поднимет уровень вашей светодиодной подсветки на новый уровень, и всё это за весьма скромные деньги. Я считаю, оно того стоит, и рассмотреть этот блок нужно в любом случае.

Спасибо, что дочитали до конца! Применяйте современные устройства для комфортного освещения, и в доме всегда будет уютно и светло. Ставьте лайк, если статья вам пригодилась, и делитесь ею с друзьями!

Приборы плавного включения светодиодных ламп и лент, полезное устройство или деньги на ветер

О том, что при включении светодиодных лент или светильников в проводке возникает мощный импульс тока, не слышал только ленивый. Неприятное ощущение, когда при включении только что смонтированных на потолке точечных светодиодных светильников вдруг срабатывает автомат на входном щитке, после чего как минимум часть квартиры обесточивается. Чтобы избежать подобных проблем, в цепь проводки устанавливают защитные устройства, уменьшающие импульс и обеспечивающие плавный розжиг светодиодных ламп.

Варианты приборов защиты светодиодных светильников

Обычно системы защиты освещения из нескольких источников света планируются по двум схемам:

  • Вариант с последовательным включением светодиодных ламп с небольшой задержкой во времени;
  • Система с плавным повышением питающего напряжения.

В первом случае в цепь перед источником света устанавливают ограничители пускового тока. Например, защитное реле типа МРП-1Т АС230В УХЛ работает, как таймер, подавая напряжение на драйвер светодиодного светильника с небольшой задержкой. Причем время задержки при каждом включении формируется произвольно. Получается, что каждый раз лампа включается с задержкой 0,15-0,7 сек. Примерно так, как если бы каждую светодиодную лампу или ленту включать вручную, поочередно нажимая пальцем на клавиши выключателей.

Второй тип устройств, более совершенных, имеет в схеме электронный ключ, обеспечивающий плавное нарастание тока в светодиодном светильнике. Например, модель «ARV-SS 48018 DC/DC» компании «Arlight» устанавливается между блоком питания и светодиодной лентой и обеспечивает плавный розжиг светодиодов за 1-3 сек.

Простая схема на 12 В на полевом n-канальном MOSFET транзисторе IRF540, вполне можно собрать своими руками

Схема с возможностью регулирования времени плавного зажигания светильника с помощью переменного резистора R4

К сведению! Схемы плавного розжига можно использовать в багажнике автомобиля, в кладовке, в гараже, в любом закрытом и затемненном месте.

Что дает плавное включение светодиодных светильников

Понятно, что основным преимуществом будет решение проблемы с выбивающим автоматическим выключателем, не нужно будет ничего переделывать и пытаться заменить на модели с более высоким порогом срабатывания. Но есть еще два довольно весомых плюса от плавного включения светодиодных лампочек.

Увеличение ресурса источников света

Уже давно было замечено на практике, что плавное включение заметно повышает срок службы светодиодов. В многочисленных переделках обычных светодиодных ламп с заменой штатного конденсатора на 5-10 мкФ на элемент в 100 мкФ, помимо плавного розжига, увеличивается срок службы. Даже для китайских светодиодных ламп он увеличивается в 2-3 раза. И еще, благодаря большой емкости светодиодная лампочка после выключения светит в течение нескольких минут.

Понятно, что самоделку сравнивать с промышленным изделием не всегда корректно, но очевидно, что установка блока выгодна даже с экономической точки зрения, так как продлевает срок службы драйверов и светоизлучающих диодов.

Улучшение адаптации зрения

Обычно на то, чтобы привыкнуть к резкому увеличению освещенности внутри помещения, глазам вошедшего из затемненной комнаты человека нужно не менее 10 сек. И даже через несколько минут сохраняется чувство дискомфорта.

Плавный розжиг смягчает удар и предупреждает временное ослепление глаз и появление темных пятен в глазах. Меньше риск падения остроты зрения или появления заболеваний.

Цена вопроса

Единственным минусом приборов типа «POWER SUPPLY» остается их высокая цена. В среднем модель ARV-SS 48018 DC/DC продается за 1200 руб. Получается недешево, но остается еще один путь – попытаться собрать блок плавного розжига светильника своими силами, обойдется как минимум втрое дешевле.

LED Светодиод с Оооочень плавным ВКЛ 😂 ВЫКЛ свечением ! И еще несколько схем плавного пуска.

😂 Как сделать лампочку с плавным включением знают многие, плавное выключение могут сделать некоторые , а вот заставить светодиод гаснуть после включения Целые Сутки . вот это гениальность необычайная и умение превосходное !

СХЕМА ПЛАВНОГО ПУСКА И ГАШЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДА

Тут всё просто и понятно Тут всё просто и понятно

ПЛАВНЫЙ ПУСК СВЕТОДИОДА

При включении , ток от батарейки поступает через резистор R1 номиналом в 1 кОм на конденсатор и , через резистор R2 номиналом в 10 кОм на светодиод (белый).
Так как сопротивление незаряженного конденсатора нарастающему току мало (до тех пор пока он не зарядится), то основной ток будет заряжать конденсатор.
После достижения напряжения на конденсаторе, достаточного для начала свечения светодиода, яркость свечения последнего будет постепенно нарастать до тех пор пока конденсатор полностью не зарядится.

ПЛАВНОЕ ГАШЕНИЕ СВЕТОДИОДА

После того как выключатель разомкнет цепь питания от батарей, ток через резистор R1 прекратится. В этом случае питанием для светодиода станет заряженный конденсатор С , его заряд через резистор R2 будет постепенно протекать через светодиод , заставляя его светиться столько времени сколько понадобится для разряда конденсатора через резистор R2 на светодиод. А это, при указанных номиналах и токе потребления сверх-ярких светодиодов примерно в 2 мА, будет происходить очень дооооолгоооо.

Разумеется эта схема всего лишь разминка для пальцев, схемы поостроумнее смотрите ниже в этой статье.

Плавный розжиг и затухание светодиодов: особенности, устройство, схема

Помимо чисто декоративной функции, например, подсветки автосалона, применение плавного включения, или розжига, имеет основательное практическое значение для светодиодов – существенное продление срока службы. Поэтому рассмотрим, как сделать своими руками устройство для решения такой задачи, стоит ли вообще самостоятельно его мастерить или лучше купить готовое, что для этого потребуется, а также какие варианты схем при этом доступны для любительского изготовления.

Покупать или делать самому

Первейший вопрос, возникающий при необходимости включения в схему модуля плавного розжига светодиодов, это сделать ли его самостоятельно или купить. Естественно, легче приобрести готовый блок с заданными параметрами. Однако у такого способа решения задачи есть один серьезный минус – цена. При изготовлении своими руками себестоимость такого приспособления снизится в несколько раз. Кроме того, процесс сборки не займет много времени. К тому же, существуют проверенные варианты устройства – остается лишь обзавестись нужными компонентами и оборудованием и правильно, в соответствии с инструкцией их соединить.

Светодиоды

Обратите внимание! Лэд-освещение находит широкое применение в автомобилях. Например, это могут быть дневные ходовые огни и внутренняя подсветка. Включение блока плавного розжига для светодиодных ламп позволяет в первом случае существенно продлить срок эксплуатации оптики, а во втором – предотвратить ослепление водителя и пассажиров резким включением лампочки в салоне, что делает подсветительную систему более визуально комфортной.

Что нужно

Чтобы грамотно собрать модуль плавного розжига для светодиодов, потребуется набор следующих инструментов и материалов:

  1. Паяльная станция и комплект расходников (припой, флюс и проч.).
  2. Фрагмент текстолитового листа для создания платы.
  3. Корпус для размещения компонентов.
  4. Необходимые полупроводниковые элементы – транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды, лед-кристаллы.

Однако прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению блока плавного пуска/затухания для светодиодов, необходимо ознакомиться с принципом его работы.

На изображении представлена схема простейшей модели устройства:

Плавный розжиг и затухание светодиодов: особенности, устройство, схема

В ней три рабочих элемента:

  1. Резистор (R).
  2. Конденсаторный модуль (C).
  3. Светодиод (HL).

Резисторно-конденсаторная цепь, основанная на принципе RC-задержки, по сути и управляет параметрами розжига. Так, чем больше значение сопротивления и емкости, тем дольше период или более плавно происходит включение лед-элемента, и наоборот.

Рекомендация! В настоящий момент времени разработано огромное количество схем блоков плавного розжига для светодиодов на 12В. Все они различаются по характерному набору плюсов, минусов, уровню сложности и качеству. Самостоятельно изготавливать устройства с пространными платами на дорогостоящих компонентах нет резона. Проще всего сделать модуль на одном транзисторе с малой обвязкой, достаточный для замедленного включения и выключения лед-лампочки.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Существует два популярных и доступных для самостоятельного изготовления варианта схем плавного розжига для светодиодов:

  1. Простейшая.
  2. С функцией установки периода пуска.

Рассмотрим, из каких элементов они состоят, каков алгоритм их работы и главные особенности.

Простая схема плавного включения выключения светодиодов

Только на первый взгляд схема плавного розжига, представленная ниже, может показаться упрощенной. В действительности она весьма надежна, недорога и отличается множеством преимуществ.

Плавный розжиг и затухание светодиодов: особенности, устройство, схема

В ее основе лежат следующие комплектующие:

  1. IRF540 – транзистор полевого типа (VT1).
  2. Емкостный конденсатор на 220 мФ, номиналом на 16 вольт (C1).
  3. Цепочка резисторов на 12, 22 и 40 килоОм (R1, R2, R3).
  4. Led-кристалл.

Устройство работает от источника питания постоянного тока на 12 В по следующему принципу:

  1. При запитывании цепи через блок R2 начинает течь ток.
  2. Благодаря этому элемент C1 постепенно заряжается (повышается номинал емкости), что в свою очередь способствует медленному открыванию модуля VT.
  3. Увеличивающийся потенциал на выводе 1 (затворе полевика) провоцирует похождение тока через R1, что способствует постепенному открыванию вывода 2 (стока VT).
  4. Как результат, ток переходит на исток полевого блока и на нагрузку и обеспечивает плавный розжиг светодиода.

Процесс угасания лед-элемента идет по обратному принципу – после снятия питания (размыкания «управляющего плюса»). При этом конденсаторный модуль, постепенно разряжаясь, передает потенциал емкости на блоки R1 и R2. Скорость процесса регламентируется номиналом элемента R3.

Основным элементом в системе плавного розжига для светодиодов является транзистор MOSFET IRF540 полевого n-канального типа (как вариант можно использовать российскую модель КП540).

Плавный розжиг и затухание светодиодов: особенности, устройство, схема

Остальные компоненты относятся к обвязке и имеют второстепенное значение. Поэтому нелишним будет привести здесь его основные параметры:

  1. Сила тока стока – в пределах 23А.
  2. Значение полярности – n.
  3. Номинал напряжения сток-исток – 100В.

Важно! Ввиду того, что быстрота розжига и затухания светодиода полностью зависит от величины сопротивления R3, можно подобрать необходимое его значение для задания определенного времени плавного пуска и выключения лед-лампочки. При этом правило выбора простое – чем выше сопротивление, тем дольше зажигание, и наоборот.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Плавный розжиг и затухание светодиодов: особенности, устройство, схема

Приведенные выше версии схем предполагают управление по плюсу, однако в некоторых ситуациях требуется контроль по минусу. В таком случае система будет иметь обратную полярность. Поэтому в ней нужно поставить конденсатор наоборот – чтобы плюсовой заряд шел на транзисторный исток. Кроме того, необходимо заменить и сам транзистор, теперь он должен быть p–канального типа, к примеру, IRF9540N.

Основные выводы

Плавный розжиг светильников на основе светодиодов популярен в автоподсветке. Кроме того, медленное включение лед-элементов позволяется продлить срок их службы, независимо от места установки. Такое устройство можно купить или изготовить самостоятельно. В последнем случае оно обойдется гораздо дешевле. Для сборки потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Паяльник с паяльными принадлежностями.
  2. Основа для платы, например, кусок текстолита.
  3. Корпус для крепления элементов.
  4. Резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы и прочие полупроводниковые элементы.

Механизм прибора плавного розжига для светодиодов работает на принципе задерживания, возникающего в цепи «резистор-конденсатор». При этом существуют две основные схемы – простейшая и с возможностью регулировки времени зажигания. Последняя отличается от первой наличием двух резисторов с контролируемым сопротивлением. Чем выше его значение, тем дольше период медленного пуска, и наоборот.

Если вы имеете опыт сборки схемы плавного розжига светодиодов, рассмотренных или иных версий, обязательно поделитесь полезным опытом в комментариях.

Как сделать плавное включение лампы накаливания

Лампы накаливания

Несмотря на большой ассортимент источников освещения по популярности по-прежнему лидируют лампочки накаливания.

Чтобы нейтрализовать основной недостаток – разрушение вольфрамовой нити, используются приборы для плавного включения ламп накаливания.

Они повышают накал постепенно (в течение нескольких секунд), что позволяет увеличить срок службы источника света.

Схемы сравнительно простые, поэтому их можно собрать самостоятельно.

Принцип организации плавного включения

Общеизвестно, что лампочки накаливания чаще всего сгорают в момент включения – это их основной недостаток. Причина кроется в вольфрамовой нити – она не выдерживает накала при резком скачке нагреве и рвется. Проблему решает плавное включение, позволяющее повышать температуру постепенно. Для обеспечения оптимальных условий запуска используются различные блоки питания, диммеры и устройства плавного включения ламп.

Предназначение последних – замедлить при включении подачу тока на нить накаливания, разогревая ее постепенно. Это дает возможность избежать резких скачков напряжения, провоцирующих быстрый износ и разрыв из-за пониженного сопротивления холодного вольфрама.

Лампы накаливания

При покупке готового устройства или монтаже схемы своими руками расчет мощности сводится к суммированию вольтажа всех потребителей, которые будут подключаться. Для достижения максимального уровня функциональности добавляется 20% (про запас).

Варианты схем

В магазинах предлагается широкий выбор устройств плавного пуска для ламп от российских и зарубежных производителей. Монтаж не требует особой квалификации. Нужно сделать разрыв провода фазы, ведущего к лампе накаливания, и подключить прибор при помощи клеммников.

При отсутствии клеммников провода спаиваются.

Чаще всего на производствах используется одна из трех схем:

  • туристорная;
  • симисторная;
  • специализированная (обычно микросхема КР1182ПМ1или DIP8).

Справка! Во время эксплуатации устройство плавного пуска ламп не требует внимания, на заводские модели предоставляется гарантия на 3 года.

В сети 220 В

Самая простая схема плавного включения ламп туристорная.

Для самостоятельного изготовления требуются:

  • лампа накаливания;
  • 4 диода (для создания выпрямительного моста);
  • туристор;
  • конденсатор (10 мкФ);
  • 2 резистора (один из них переменной емкости).

Время включение определяет переменное сопротивление.

В момент включения ток проходит через лампочку, выпрямляется мостом, проходит через резистор и начинает скапливаться в конденсаторе. После достижения определенного порога зарядки ток подается на туристор, он немного открывается. По мере наполнения конденсатора туристор открывается все больше, лампочка постепенно загорается. Максимальная мощность света достигается при полной зарядке конденсатора.

Лампы накаливания

Лампочки накаливания рассчитаны на 220 В (на практике может быть до 240 В). Диоды и туристор выбираются, базируясь на этот показатель. При самостоятельном изготовлении необходимо учесть, что можно использовать любые диоды с напряжением от 300 В и туристор, способный выдерживать мощность от 2 кВт. Емкость накопителя тоже большого значения не имеет. Важно знать, что при ее уменьшении лампочка будет зажигаться быстрее.

Использование симистора (попупроводникового ключа) позволяет уменьшить количество элементов в туристорной схеме.

  • дроссель;
  • 2 резистора;
  • конденсатор;
  • диод;
  • симистор.

Внимание! Дроссель в этой схеме плавного запуска используется не всегда.

По принципу действия эта схема мало отличается от предыдущей. Время включения определяет цепочка из резистора и конденсатора, которые подключены через диод. По мере наполнения емкости конденсатора постепенно открывается симистор, через который подпитана лампочка накаливания. Она загорается не мгновенно, а плавно. Такой прибор более удобен в использовании благодаря небольшим размерам.

Плавный пуск ламп при помощи приборов, созданных на основе микросхемы КР1182ПМ1(DIP8), можно использовать с источниками освещения, обладающими мощностью до 150 Ватт.

Основа этого прибора – 2 туристора и 2 системы управления. Время регулируется резистором и конденсатором. Силовую часть от управляющей отделяет симистор, подключенный через задающий ток резистор. Работу внутренних туристоров регулируют 2 наружных конденсатора, от помех, создаваемых сетью, защищает дополнительный конденсатор и резистор.

При использовании этой схемы свет не только плавно включается, но и плавно выключается. Длительность загорания и затухания регулируется подбором емкости конденсаторов.

Плавное включение обладает существенным недостатком – снижением яркости светового потока. Для достижения оптимального уровня освещения требуются лампы с максимальной мощностью.

Для одноклавишных выключателей существует схема на основе транзистора. Когда лампочка накаливания выключена, он закрыт. После включения напряжение через резистор и диод поступает на конденсатор, он начинает заряжаться. Максимальный уровень (9,1 В) ограничивает стабилитрон.

После достижении оптимального напряжения транзистор начинает открываться, нить накаливания лампочки, подключенной последовательно, постепенно нагревается. Обязателен второй резистор у конденсатора, обеспечивающий его разрядку после выключения. Основное преимущество использования транзистора – отсутствие мерцания лампочки накаливания.

Важно! Схема плавного запуска с транзистором подходит как для 220 В, так для 12 В.

При напряжении 12 В

Если светильник точечный, то используется трансформатор, преобразующий 220 вольт в 12 вольт. Для подключения к 12 В устройства плавного пуска он устанавливается перед преобразователем напряжения.

Если такой прибор необходим для автомобиля, требуются специальные схемы – импульсные или линейные (ШИМ-регуляторы).

Линейные подключаются к источникам света параллельно. После включения ток проходит через резистор, лампы тусклые. После подключения реле они загораются на всю мощность.

Резистор должен быть керамический, мощность примерно 5 Вт, сопротивление 0,1-0,5 Ом.

Импульсные схемы создаются на основе полевого транзистора, подающего ток короткими импульсами. За счет этого нити накаливания не нагреваются до уровня, при котором возможен разрыв. В перерывах между импульсами ток успевает равномерно распределиться по нити, выравнивая сопротивление.

Устройства для постепенного пуска лампочек

Торговая сеть предлагает большой ассортимент разнообразных приборов, позволяющих осуществить пуск лампы накаливания постепенно. Все они отличаются по набору функций, качеству и цене. По внешнему виду это небольшие коробочки. Устройства промышленного производства подключаются к бытовой сети последовательно. По алгоритму работы они мало отличаются от блоков питания, но обладают меньшими размерами. Это позволяет поместить их под колпачок люстры, в подрозетник или распределительную коробку (самые мощные модели).

Распределительная коробка

Чаще всего для каждого светильника приобретается отдельный прибор. Существуют блоки для нескольких ламп (люстр и подсветки). Целесообразно использование подобных приборов так же с галогеновыми лампочками и электроприборами, оснащенными ротором для запуска.

Важно! При выборе места для размещения необходимо обеспечить доступность на случай ремонта или замены. Это значит, что не стоит забивать устройство гипсокартоном или заклеивать обоями.

Блоки плавного включения не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности. Каждый прибор подбирается в зависимости от нагрузки. Важно, чтобы было достаточно мощности для обслуживания всех источников света, для которых устройство предназначено. Для компенсации скачков напряжения желательно предусмотреть запас примерно 30%.

Основные выводы

Вопросов по поводу устройств для плавного пуска ламп накаливания много. Многие сомневаются, стоит ли тратить время на изготовления или деньги на покупку. Хочется знать, какая будет экономия, за какой период времени окупятся затраты. Ответы на все эти вопросы каждый ищет сам. Однако уже доказано, что лампы накаливания служат дольше и экономится электроэнергия.

Кроме финансовых соображений существуют и другие. Плавное включение благоприятно воздействует на глаза и психику. Особенно это важно ночью – пока лампа не горит на полную мощность, глаза успевают адаптироваться к свету.

Плавный пуск (вежливый свет) на LED лампах

Прошу помочь советом. Необходимо заменить в коридоре галогеновые 50 мм MR16 лампы на светодиодные, т.к. максимум для натяжного потолка 35W (со слов специалиста по потолкам) и свет тускловат.

Проблема в том, что у меня во всей квартире сделан плавный пуск (реализован на Гранитах, время включения около 2 секунд), и я не хочу, чтобы коридор выбивался из общей концепции. Мне посоветовали сделать вот , и предупредили, что лампы должны быть на токоограничительном резисторе, без драйвера, иначе не заработает.

Верно ли это? Я сам не умею в схемотехнику, к сожалению.

Второй вопрос, верно ли то, что в форм-фактор MR16 не позволяет с достаточной эффективностью рассеивать тепло, и лампы быстро теряют в мощности?

Простейшая схема плавного розжига и затухания светодиодов

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип ее работы

схема без настройки регулировки

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала. Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

схема с управляющим минусом

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

Читайте также: